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高超声速稀薄流中化学反应的DSMC数值模拟研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-10页
第一章 绪论第10-15页
   ·研究的背景及意义第10-12页
   ·DSMC发展现状第12-13页
   ·本文的主要工作第13-15页
第二章 分子气体动力学与DSMC描述第15-28页
   ·DSMC方法的综述第15-16页
   ·流动宏观模型与微观模型第16-17页
   ·分子平均自由程第17-18页
   ·流动分区与努森数第18-19页
   ·分子的结构与能态第19-25页
     ·分子的内能模态第19-22页
     ·分子的能态分布第22-23页
     ·分子的内能、内自由度和内能分布函数第23-25页
   ·气体的平衡态第25-26页
   ·分子间的相互作用第26-28页
第三章 分子与物面的相互作用第28-32页
   ·固壁的平衡分布模型第28-30页
   ·热适应模型第30-31页
   ·壁面催化率第31-32页
第四章 热化学非平衡流动第32-46页
   ·内能的激发与松弛第32-36页
     ·Larsen-Borgnakke模型第32-34页
     ·Larsen-Borgnakke模型的一般表达第34-35页
     ·间断能级的Larsen-Borgnakke模型第35-36页
   ·松弛碰撞数第36-37页
   ·化学反应的模拟第37-41页
     ·化学反应速率常数第38页
     ·DSMC中化学反应的模拟第38-39页
     ·平衡碰撞理论第39-40页
     ·离解反应的思考第40-41页
   ·反应流中的非平衡效应第41-45页
     ·非反应流与反应流第41-42页
     ·最大熵方法第42-45页
   ·电离和热辐射第45-46页
第五章 DSMC中的数值技术第46-56页
   ·网格第46-47页
   ·碰撞对的选取第47-48页
   ·时间步长第48-49页
   ·模拟分子的跟踪第49-51页
   ·边界处理第51-52页
   ·宏观量的统计第52-56页
第六章 算例第56-73页
   ·热浴第56-60页
     ·计算条件第56页
     ·反应模拟第56-57页
     ·模拟结果及分析第57-60页
   ·高超声速圆柱绕流的非平衡效应研究第60-63页
     ·计算条件第61页
     ·模拟结果及分析第61-63页
   ·化学反应对高超声速钝头锥体绕流的影响第63-73页
     ·计算条件第63-64页
     ·模拟结果及分析第64-73页
第七章 总结与展望第73-75页
   ·工作总结第73-74页
   ·未来工作的展望第74-75页
参考文献第75-78页
发表论文和参加科研情况第78-79页
致谢第79-80页
附录第80-82页

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